Módulo de 6 Relays en Circuito Impreso

[SRD05-X6PCB] Módulo de 6 Relays en Circuito Impreso

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Referencia Interna: SRD05-X6PCB

Módulo Relé Electromecánico 6 Canales 5V (SRD05-X6PCB)

Módulo de conmutación electromecánica de séxtuple canal para alta potencia con aislamiento optoacoplado y selectores de disparo independientes.

El Módulo Relé Electromecánico de 6 Canales SRD05-X6PCB es un dispositivo versátil diseñado para controlar seis cargas independientes de alta potencia tanto en Corriente Alterna (AC) como en Corriente Continua (DC) desde microcontroladores como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. Cuenta con relés Songle SRD-05VDC-SL-C de alta calidad, aislamiento óptico independiente mediante optoacopladores para proteger la placa de control, indicadores LED de estado y jumpers selectores para configurar el tipo de disparo lógico (Trigger por nivel Alto o Bajo) en cada canal.

Especificaciones Técnicas

Parámetro EléctricoRango / Valor Oficial
Voltaje de Control (VCC)5 V DC
Canales de Conmutación6 canales independientes
Capacidad Máxima de Carga (AC)10A a 250V AC por canal
Capacidad Máxima de Carga (DC)10A a 30V DC por canal
Tipo de ContactoNA (Normalmente Abierto), NC (Normalmente Cerrado), COM por canal
Aislamiento GalvánicoOptoacopladores independientes con selectores de fuente (Jumpers)
Parámetro Físico / EstructuraRango / Valor Oficial
Factor de FormaMódulo breakout de 6 canales con bornes de tornillo de alta seguridad
Indicadores VisualesLED indicador de alimentación y LEDs de activación independientes para CH1 a CH6
Dimensiones de la PlacaAproximadamente 104 mm x 55 mm x 18 mm
Temperatura Operativa-40°C a +85°C
Aplicaciones PrincipalesDomótica avanzada, automatización de sistemas múltiples y control centralizado de potencia
CompatibilidadArduino, ESP32, PIC, Raspberry Pi y sistemas embebidos

Ventajas Clave del Módulo SRD05-X6PCB

Control Séxtuple Independiente: Permite administrar seis cargas de potencia de forma separada utilizando seis pines de control digitales exclusivos desde una misma tarjeta centralizada.

Alta Capacidad de Conmutación: Cada relé soporta cargas exigentes de hasta 10 Amperios tanto en redes de corriente alterna como en fuentes de corriente continua.

Configuración Flexible por Jumper: Permite seleccionar de forma independiente si cada canal se activa mediante un pulso de nivel bajo (Low Trigger) o nivel alto (High Trigger).

La placa divide claramente sus conexiones entre la sección de control lógico de baja tensión y los terminales de tornillo múltiples para las cargas de potencia.

Galería Dinámica de Conexiones de Hardware

Esquema 1: Conexión de alimentación y pines de disparo lógico séxtuple
Esquema 3: Configuración de los selectores de nivel de disparo
Esquema 2: Enlace de las cargas de potencia a los bornes
Esquema 4: Separación galvánica por canal
Guía Esencial de Conexión y Montaje de Hardware: Conecte el pin **VCC** a 5V y **GND** a Tierra de su placa de desarrollo. Enlace los pines **IN1** hasta **IN6** a salidas digitales independientes para controlar cada relé. En las borneras de potencia, utilice **COM** junto con **NO** (Normalmente Abierto) para interrumpir y gobernar las líneas de alimentación de sus cargas externas.
1. ¿Se pueden controlar los seis canales de manera totalmente independiente?
Sí. El módulo cuenta con seis entradas lógicas separadas (**IN1 a IN6**), permitiendo activar o desactivar cada canal en momentos distintos según los requerimientos de tu proyecto.
2. ¿Este módulo relé soporta tanto corriente alterna como corriente continua?
Sí, en ambos casos. Los contactos electromecánicos soportan la conmutación de dispositivos de corriente alterna (hasta 250V AC / 10A) así como de corriente continua (hasta 30V DC / 10A).
3. ¿Para qué sirven los jumpers selectores de nivel lógico?
Permiten configurar individualmente si cada relé se activa mediante un pulso de nivel bajo (Low Trigger) o un nivel alto (High Trigger), adaptándose a las necesidades del sistema de control.
4. ¿Por qué se escucha un chasquido al activarse los canales?
Al tratarse de relés electromecánicos tradicionales, la activación de cada canal acciona un interruptor físico interno mediante un electroimán, generando el característico sonido de clic mecánico.